Проект Академии Технологий НПО АТ

td>

Главная

О задачах и целях

Исследования космоса

Экономическая модель

Приборостроение космоса

Исследования генома

Приборостроение генома

Диссертации и научные работы

Программа по космосу

Программа по геному

Интернет-журнал

Дайджест прессы

Выставки и партнеры

Партнерам

Экология

Контакты

eng     deu     esp      it      fr

Россия — в перспективе научных идей следующего десятилетия. Что станет обязательным и актуальным? Полет человека в дальний космос и его освоение и воскрешение человека, - многовековые мечты человечества, которые станут целью стратегически крупных направлений научно-практических разработок так же официально, как сейчас поиск внеземного разума для оборонно-космической отрасли.

НПО АТ - научный проект. Мы занимаемся поиском путей воскрешения человека и открытия полета в дальний космос. Поиском и сбором данных, которые помогут человечеству идти вперед в этих направлениях. Поиском совершенно неисследованных, но перспективных для ученых мест и областей науки, которые могут дать перспективные открытия в этих направлениях. Созданием архивов данных для тех, кто хотела бы делать технические и технологические открытия и изобретения. Экономикой и организацией сложных технических лабораторий, которые делают уникальные технологические разработки в области работы в области поиска пути воскрешения человека и открытия перелета в дальний космос.

Уважаемые господа, сайт находится в разработке, приносим свои извинения за технические неполадки.

Лаборатория размеров



Размерные эффекты


Периоди́ческая систе́ма хими́ческих элеме́нтов (табли́ца Менделе́ева) — классификация химических элементов, устанавливающая зависимость различных свойств элементов от заряда атомного ядра. Система является графическим выражением периодического закона, установленного русским химиком Д. И. Менделеевым в 1869 году. Её первоначальный вариант был разработан Д. И. Менделеевым в 1869—1871 годах и устанавливал зависимость свойств элементов от их атомного веса (по-современному, от атомной массы). Сущность открытия Менделеева заключалась в том, что с ростом атомной массы химических элементов их свойства меняются не монотонно, а периодически.


Элементы, относящиеся к одной группе, как правило, демонстрируют определенные тенденции по атомному радиусу, энергии ионизации и электроотрицательности. По направлению сверху вниз в рамках группы радиус атома возрастает (чем больше у него заполненных энергетических уровней, тем дальше от ядра располагаются валентные электроны), а энергия ионизации снижается (связи в атоме ослабевают, а, следовательно, изъять электрон становится проще), равно как и электроотрицательность (что, в свою очередь, также обусловлено возрастанием дистанции между валентными электронами и ядром)[15]. Случаются, впрочем, и исключения из этих закономерностей — к примеру, в группе 11 по направлению сверху вниз электроотрицательность возрастает, а не убывает[16].




Периодическая система химических элементов



Группа
Период

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

1
H
Водород

2
He
Гелий

2

3
Li
Литий

4
Be
Бериллий

5
B
Бор

6
C
Углерод

7
N
Азот

8
O
Кислород

9
F
Фтор

10
Ne
Неон

3

11
Na
Натрий

12
Mg
Магний

13
Al
Алюми-
ний

14
Si
Кремний

15
P
Фосфор

16
S
Сера

17
Cl
Хлор

18
Ar
Аргон

4

19
K
Калий

20
Ca
Кальций

21
Sc
Скандий

22
Ti
Титан

23
V
Ванадий

24
Cr
Хром

25
Mn
Марганец

26
Fe
Железо

27
Co
Кобальт

28
Ni
Никель

29
Cu
Медь

30
Zn
Цинк

31
Ga
Галлий

32
Ge
Германий

33
As
Мышьяк

34
Se
Селен

35
Br
Бром

36
Kr
Криптон

5

37
Rb
Рубидий

38
Sr
Стронций

39
Y
Иттрий

40
Zr
Цирконий

41
Nb
Ниобий

42
Mo
Молибден

43
Tc
Технеций

44
Ru
Рутений

45
Rh
Родий

46
Pd
Палладий

47
Ag
Серебро

48
Cd
Кадмий

49
In
Индий

50
Sn
Олово

51
Sb
Сурьма

52
Te
Теллур

53
I
Иод

54
Xe
Ксенон

6

55
Cs
Цезий

56
Ba
Барий

*

72
Hf
Гафний

73
Ta
Тантал

74
W
Вольфрам

75
Re
Рений

76
Os
Осмий

77
Ir
Иридий

78
Pt
Платина

79
Au
Золото

80
Hg
Ртуть

81
Tl
Таллий

82
Pb
Свинец

83
Bi
Висмут

84
Po
Полоний

85
At
Астат

86
Rn
Радон

7

87
Fr
Франций

88
Ra
Радий

**

104
Rf
Резер-
фордий

105
Db
Дубний

106
Sg
Сиборгий

107
Bh
Борий

108
Hs
Хассий

109
Mt
Мейтне-
рий

110
Ds
Дармшта-
дтий

111
Rg
Рентге-
ний

112
Cn
Копер-
ниций

113
Uut
Унунтрий

114
Fl
Флеровий

115
Uup
Унунпен-
тий

116
Lv
Ливермо-
рий

117
Uus
Унунсеп-
тий

118
Uuo
Унуноктий

8

119
Uue
Унунен-
ний

120
Ubn
Унби-
нилий

***

Лантаноиды *

57
La
Лантан

58
Ce
Церий

59
Pr
Празеодим

60
Nd
Неодим

61
Pm
Прометий

62
Sm
Самарий

63
Eu

Европий

64
Gd
Гадоли-
ний

65
Tb
Тербий

66
Dy
Диспро-
зий

67
Ho
Гольмий

68
Er
Эрбий

69
Tm
Тулий

70
Yb
Иттербий

71
Lu
Лютеций

Актиноиды **

89
Ac
Актиний

90
Th
Торий

91
Pa
Протоак-
тиний

92
U
Уран

93
Np
Нептуний

94
Pu
Плутоний

95
Am
Америций

96
Cm
Кюрий

97
Bk
Берклий

98
Cf
Калифор-
ний

99
Es
Эйнштей-
ний

100
Fm
Фермий

101
Md
Менделе-
вий

102
No
Нобелий

103
Lr
Лоурен-
сий

Суперактиноиды ***

121
Ubu
Унбиуний

122
Ubb
Унбибий

123
Ubt
Унбитрий

124
Ubq
Унбиква-
дий

125
Ubp
Унбипен-
тий

126
Ubh
Унбигек-
сий



п·о·р

Семейства химических элементов

 

Щелочные металлы

 

Неметаллы

 

Щёлочноземельные металлы

 

Галогены

 

Переходные металлы

 

Инертные газы

 

Постпереходные металлы

 

Лантаноиды

 

Полуметаллы — металлоиды

 

Актиноиды

 

Суперактиноиды



Периодическая система Д. И. Менделеева стала важнейшей вехой в развитии атомно-молекулярного учения. Благодаря ей сложилось современное понятие о химическом элементе, были уточнены представления о простых веществах и соединениях.


Многие свойства тел зависят от характерных размеров атомов и молекул, из которых они состоят. При этом само вещество часто бывает смесью, набором тех молекул, которые определяют его с примесями других веществ. При изучении объемных материалов микроскпические детали часто усредняются. С уменьшением размеров многие свойства материалов меняются. Нанотехнологии изучают материалы от 1 (10−9 м) до 100 нанометров. Ниже этого лежит атомный масштаб порядка 0,1 нм, еще ниже — атомный, порядка фемтометра, 10−15 м. Для понимания свойств атомов на наномасштабном уровне нужно иметь соответствующее представление о нем на макроскопическом и мезаскопическом уровне.


Важные наноструктуры приготавливаются из элементов IV группы, Si и Ge, полупроводниковых соединений, например AIII BIV , например GaAs или AII BIV (CdS). Изменение свойств полупроводников в зависимости от материалов удобнее демонстрировать на этих структурах при их наноразмерах.